最新电影在线观看,jrs低调看直播,avav天堂,囯产精品宾馆在线精品酒店,亚洲精品成人区在线观看

  • 30
    回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

LNK3694寬輸入范圍反激變換器

LNK3694芯片屬于PI的LinkSwitch-XT2 ,將高壓功率MOSFET、內部振蕩器和ON/OFF控制器集成于單一單片IC中。與傳統脈寬調制(PWM)控制器不同,采用簡單的ON/OFF控制方案,結合內部限流電路來實現輸出電壓調節。無論在PCB板上還是在封裝上都保證高壓的漏極引腳與其他所有引腳之間滿足高壓爬電要求。啟動及工作時的功率直接來自于漏極引腳,無需使用偏置繞組及相關電路。

LNK3694提供的輸出過壓保護采用自動重啟動方式來實現,由>IBP(SD)的電流流入旁路引腳時觸發。旁路引腳電容除起到內部濾波的作用,還作為外部濾波器,避免噪音信號引起保護電路的誤觸發。為使旁路電容達到有效的高頻濾波,應將電容盡量放置在距器件源極和旁路引腳最近的地方。

利用該芯片設計的非隔離反激式電路,輸出電壓5V,提供800mA電流。在設計電源的時候,85 VAC輸入時,90 V以上的最小DC輸入電壓,亦或當230 VAC輸入或115 VAC輸入并使用倍壓整流時,240 V或以上的最小DC電壓。輸入電容值的選擇一定要滿足這些標準。器件通過源極引腳焊接到PCB板足夠大的銅鉑區域上,以使源極引腳溫度保持或低于100 °C。

電源紋波測試曲線如下

全部回復(30)
正序查看
倒序查看
k6666
LV.10
2
07-08 10:40

lnk3694外圍元件數目最少的開關器件方案, 可選的器件限流點.

0
回復
xxbw6868
LV.10
3
07-14 13:45

LinkSwitch-XT2具備可編程限流選擇功能,不需要光耦合器或齊納二極管便可實現調節功能

0
回復
飛翔2004
LV.10
4
07-16 14:22

通過使用ON/OFF控制,可以跳過循環來維持電壓調節,而不必像傳統電源控制器中那樣使用誤差放大器和斜坡發生器.

0
回復
07-18 13:38
@xxbw6868
LinkSwitch-XT2具備可編程限流選擇功能,不需要光耦合器或齊納二極管便可實現調節功能

通過設計一個故障發生時將電流注入BP/M引腳的電路,該器件可以配備輸出過壓和線路過壓保護。

0
回復
旻旻旻
LV.8
6
07-18 22:28
#該內容正在審核#
0
回復
trllgh
LV.10
7
07-21 14:01

725V MOSFET額定電壓系列 (LNK3604),具有出色的抗浪涌性能,也可以選900V MOSFET額定電壓系列 (LNK3694和LNK3696)。

0
回復
沈夜
LV.8
8
07-22 02:10

這個LNK3694芯片如何優化以提升電源效率?

0
回復
XHH9062
LV.9
9
07-22 20:43

低壓時,輸出的效率有多少

0
回復
htwdb
LV.8
10
07-24 09:17

LNK3694 如何精確檢測到輸出過壓狀態?檢測點在哪里(是直接檢測輸出還是間接反饋)?

0
回復
only one
LV.8
11
07-25 00:34

?LNK3694提供的輸出過壓保護采用自動重啟動方式來實現,由>IBP(SD)的電流流入旁路引腳時觸發。旁路引腳電容除起到內部濾波的作用。作用大嗎

0
回復
07-25 00:54

利用該芯片設計的非隔離反激式電路,輸出電壓5V,提供800mA電流。電流是否足夠驅動外圍電路?

0
回復
dy-nmLUWFNr
LV.8
13
07-25 07:45

大帶寬電路設計有哪些注意事項

0
回復
dy-StTIVH1p
LV.8
14
07-25 07:57

寬頻電路設計有什么注意事項

0
回復
cwm4610
LV.6
15
07-25 09:26

反激變換器的方案這款算是很好的設計案例了,元器件少,性價比超級高!

0
回復
07-26 16:55

旁路電容應該盡量放置在距器件源極和旁路引腳最近的地方

0
回復
07-27 22:14

很精致的PCB

0
回復
trllgh
LV.10
18
08-07 09:02
@飛翔2004
通過使用ON/OFF控制,可以跳過循環來維持電壓調節,而不必像傳統電源控制器中那樣使用誤差放大器和斜坡發生器.

BP/M引腳可為外部旁路電容提供連接點,也可通過調節電容值來達到電流限制的功能,并且還提供關斷功能。

0
回復
08-07 19:07
@瘋狂的西紅柿
利用該芯片設計的非隔離反激式電路,輸出電壓5V,提供800mA電流。電流是否足夠驅動外圍電路?

小功率家電產品的電源,功率足夠了,本來性價比很高的小電源方案。

0
回復
opingss88
LV.10
20
08-13 22:44

先進的功率封裝技術和高效率可以簡化IC安裝及熱管理的難度,緊湊封裝提供極高的功率能力

0
回復
黑夜公爵
LV.10
21
08-19 22:32

在短時間內施加器件允許的最大額定值不會引起產品永久性的損壞

0
回復
08-26 15:59

啟動及工作時的功率直接來自于漏極引腳,無需使用偏置繞組及相關電路,設計簡化

0
回復
fzwwj95
LV.6
23
08-27 10:50

非常詳細!LNK3694 使用 ON/OFF 控制方案,省去了 PWM 控制器中誤差放大器和斜坡發生器,簡化了電路設計,同時又確保了過壓保護功能,特別適合空間和成本雙受限的應用

0
回復
fzwwj95
LV.6
24
08-27 10:51
@沈夜
這個LNK3694芯片如何優化以提升電源效率?

選用低 R<sub>DS(on)</sub> 的 MOSFET 降低導通損耗

合理選擇旁路電容值與布局,以有效濾波并提升開關效率

優化 PCB 散熱路徑,確保芯片源極良好散熱,尤其在高功率輸入下有明顯效果

0
回復
fzwwj95
LV.6
25
08-27 10:51
@htwdb
LNK3694如何精確檢測到輸出過壓狀態?檢測點在哪里(是直接檢測輸出還是間接反饋)?

LNK3694 的 OVP(過壓保護)是通過將超過 IBP(SD) 閾值的電流注入旁路引腳觸發自動重啟的,通常是通過外部電阻、電容注入檢測電壓以構建閉環反饋。電路設計中,應把旁路電容放在 PIN 引腳附近,以防噪音誤觸發,提升反饋準確性

0
回復
fzwwj95
LV.6
26
08-27 10:51
@only one
?LNK3694提供的輸出過壓保護采用自動重啟動方式來實現,由>IBP(SD)的電流流入旁路引腳時觸發。旁路引腳電容除起到內部濾波的作用。作用大嗎

容值設計上選取合適的 X7R/C0G 類型陶瓷電容,以兼顧濾波與熱穩定性。布局時將電容距離源極和 BP/M 引腳距離縮到最短,以減少寄生電感帶來的干擾

0
回復
fzwwj95
LV.6
27
08-27 10:52
@XHH9062
低壓時,輸出的效率有多少

確實,在負載較輕時,ON/OFF 控制可能導致開關頻率波動,帶來額外開關損耗

0
回復
黑夜公爵
LV.10
28
09-08 22:56

額外握手協議可以在次級側檢測到初級側提供多于所要求周期的情況下被調用

0
回復
方笑塵MK
LV.8
29
09-09 10:38

布線的時候記得電容地端,必須立即打地孔進入地層,不允許先繞到別處再找地

0
回復
opingss88
LV.10
30
09-15 21:36
#該內容正在審核#
0
回復
tmpeger
LV.10
31
09-15 22:21
#該內容正在審核#
0
回復